NIR响应、ROS生成的黑磷量子点纳米水凝胶的制备及其促进糖尿病大鼠耐药菌感染伤口愈合机制的研究

来源 :锦州医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzjokok
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的制备近红外光响应产生活性氧(ROS)的抗菌黑磷量子点纳米水凝胶(BPQDs@NH),探索其抗菌活性以及在糖尿病大鼠伤口延迟愈合中的修复作用和机制。方法采用探头超声和水浴超声相结合的液相剥离法制备黑磷量子点(BPQDs),并将其封装在聚乙烯醇/海藻酸钠基质中,形成BPQDs@NH。通过透射电镜、X射线衍射谱、紫外-可见光谱和荧光发射光谱等方法对BPQDs@NH的特性、光热转化效率、体外释放性能、生物相容性等材料性质进行检测。选择耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐氨苄西林大肠杆菌(Ampr E.coli)进行抑菌环、体外抗菌率以及抗菌机制的研究。细胞实验选择不同的细胞分别进行血管形成实验,细胞增殖迁移实验。动物实验首先采用SD大鼠构建糖尿病模型,然后在模型背部做直径1.5厘米的圆形缺损并接种MRSA从而构建耐药菌感染的伤口模型。将建立好的模型随机分为六组:Blank、BPQDs、BPQDs@NH、Blank+NIR、BPQDs+NIR、BPQDs@NH+NIR,进行缺损部位大体观察,组织学观察和相关蛋白表达的检测。结果制备的BPQDs@NH具有良好的稳定性和光热转换效率,在近红外光照下射后,局部区域温度可迅速增加至55°C,同时通过产生活性氧、脂质过氧化、谷胱甘肽、三磷酸腺苷积累和细菌膜破坏在抑制MRSA方面发挥协同作用,对MRSA的有效灭菌率接近90%。此外,动物实验表明,BPQDs@NH通过降低炎症反应,调节血管内皮生长因子(VEGF)和碱性成纤维细胞生长因子(b FGF)的表达,在12天后耐药菌感染的伤口的有效闭合率为95%。同时,静脉循环实验显示BPQDs具有良好的生物相容性,未观察到对大鼠主要器官的明显损伤。结论1、成功制备了具有良好的生物相容性的黑磷量子点纳米水凝胶。2、在近红外光照射下黑磷量子点水凝胶的光热效应产生的局部高温和ROS具有强大的抗菌性能。3、黑磷量子点纳米水凝胶能够促进人脐静脉内皮细胞的增殖、迁移和血管生成,加速糖尿病大鼠耐药菌感染伤口的愈合。
其他文献
冬油菜(Brassica napus L.)的氮肥需求量较高,增施氮肥是提高其产量和经济效益最直接而有效的方式。然而冬油菜物候期较长,传统尿素一次基施不能满足冬油菜全生育期氮素需求。而且,过多的氮素供应会降低氮肥利用率,加剧土壤N素损失,从而对农田生态环境造成负面影响。一次基施缓释尿素在提高作物产量和氮肥利用率方面已初见成效。但是关于冬油菜在不同缓释尿素施肥模式下植株-土壤碳氮转化机理的研究较少。
学位
自2012年“撤点并校”停止后,乡村小规模学校恢复建设,不断向义务教育学校标准化迈进。根据最新发布的《国务院办公厅关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》等相关政策文件,党和国家已经意识到乡村小规模学校已成为我国乡村教育亟待解决的兜底问题,其教师供给至关重要。乡村小规模学校的教师供给不足,直接表现为科师比、班师比不足,教师兼任
学位
枇杷是蔷薇科(Rosaceae)枇杷属(Eriobotrya)亚热带常绿果树,果实成熟于初夏,正值水果淡季,果肉酸甜可口,营养丰富,且具有化痰润肺清热止咳之功效,深受人们喜爱。与普通二倍体枇杷相比,三倍体枇杷具有无核、树势强壮、抗性强等明显优势;同时,部分三倍体枇杷还表现出特殊变异,比如早花、花器官突变等,这些特殊性状为枇杷基因组进化研究提供了宝贵材料,对特殊性状形成原因及分子调控机制的研究,有助
学位
伴随着市场经济的纵深发展,现代农业生产要素逐步替代传统农业生产要素的进程中,以农户家庭为基本单元的小规模经营模式所起的激励作用日渐甚微,与现代农业经济发展所要求的规模化、集约化、专业化、机械化和市场化趋势有所背离。在实现“四化同步”历史责任的背景下,农业现代化是长阶段内我国现代化建设的薄弱环节。从传统农业向现代农业转型的过程中,土地经营权的有序流转是农业高效发展的助推器,其逻辑在于:边际拉平效应会
学位
中国是柑橘属(Citrus L.)植物最重要的起源地之一,有着丰富的柑橘野生和栽培资源。有关我国柑橘资源的研究,虽然经历了半个多世纪,但柑橘属植物的分类、进化、重要栽培(杂)种的起源与科学利用仍然是迄今国内外的研究重点和热点问题。柑橘果实富含生物类黄酮(Flavonoid),主要分为黄烷酮,黄酮糖苷和多甲氧基黄酮(PMFs),其中PMFs因具有特殊的化学结构和良好的生物活性而备受国内外学者的关注。
学位
人类活动引起的温室气体大量排放导致了气候变化和全球变暖等一系列重大的全球性环境问题,是当今备受关注的全球变化研究主要课题之一。农田生态系统是人类活动最活跃的部分之一,农业土壤作为温室气体最主要的人为排放源,受农业管理措施的影响强烈,从农田管理的角度寻求温室气体减排是当下研究的一个重要方向。养分管理是影响温室气体排放的一个重要因素,也是农田管理中最重要的一环。对于紫色土温室气体排放研究目前已有一定报
学位
报纸
科学识别生态空间、合理预测主导生态系统服务功能时空变化趋势,是构建国土空间生态保护格局的基础,具有重要的理论意义和应用价值。目前,大多数生态空间识别、功能分区和格局重构以当前生态系统服务功能及其结构信息为参照,忽略了生态系统服务综合功能和主导生态系统服务功能的时空动态性,对未来生态空间主导生态系统服务功能变化模拟不重视,一定程度上影响了生态空间保护格局构建的合理性。本研究提出了一种基于生态系统服务
期刊
研究背景创面愈合是一个动态、有序而又复杂的生理过程,包括多种细胞事件,如细胞增殖、细胞粘附、趋化反应以及细胞凋亡。皮肤全层缺损或大面积烧伤发生时,表皮、真皮、毛囊和汗腺等附属器官都被破坏,成纤维细胞(Fibroblasts,FBs)与角质形成细胞(Keratinocytes,KCs)是最重要的两种创面修复细胞,依靠KCs的增殖分化形成上皮完全覆盖伤口是创面修复最理想的结果,因此扩大角质形成细胞的来
学位
蛋白质翻译后修饰调节是生物体在应对外界环境变化时参与机体自身调节的重要方式,SUMO化修饰就是其中重要的一种。SUMO蛋白介导的SUMO化修饰可以通过异肽键与靶蛋白相连,从而调节植物对生长发育以及非生物胁迫的适应性。SUMO修饰的过程涉及到一系列酶的作用,包括E1激活酶、E2结合酶和E3连接酶,其中,SUMO E3连接酶决定了SUMO化修饰的底物特异性,因而在模式和非模式植物中都以此为研究起点,开
学位